1.1. Курс "Инженерная химия каталитических процессов" реализуется в рамках специальности "Катализ и адсорбция" и относится к разделу специальных дисциплин вузовской компоненты.
Программа дисциплины «Инженерная химия каталитических процессов» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «естественно-научных дисциплин» Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по специальности/направлению «Химия», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации инновационной образовательной программы.
1.2. Цели и задачи курса.
Цель учебного курса «Инженерная химия каталитических процессов» - дать студентам:
Для достижения поставленной цели выделяются разделы курса:
1.3. По окончании изучения указанной дисциплины студент должен:
1.4.Формы контроля.
Итоговый контроль.
Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен.
Текущий контроль.
В течение семестра прием заданий, коллоквиум, контрольные работы.
2.1. Новизна курса
Целью учебного курса является ознакомление студентов с научными основами современного инженерного катализа - определению оптимальных условий осуществления каталитических процессов и реализации этих условий в реакторах различного типа. Особое внимание уделяется анализу стадий каталитического процесса, протекающих в реакторе на различных уровнях: поверхности катализатора, пористом зерне, слое. Студенты в процессе изучения курса получают знания о современных методах масштабного перехода от лабораторных исследований каталитических систем на молекулярном уровне до промышленной реализации, об основных методах разработки новых экологически чистых технологий.
Курс «Инженерная химия каталитических процессов» состоит из курса лекций и компьютерного курса, включающего семинары и лабораторные занятия. Программа ориентирована на практическое ознакомление студентов с современным программным обеспечением, предназначенным для решения задач по данному курсу, и с каталитическими пилотными установками.
При разработке программы учебного курса и составлении учебных задач был учтен опыт преподавания специальности «Chemical reaction engineering» в Оксфордском университете (Англия), в государственном университете штата Орегон (США), Массачусетском технологическом институте (США), Академии Або (Финляндия).
2.2. Тематический план курса (распределение часов).
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы | 1 семестр |
Общая трудоемкость дисциплины | 150 |
Аудиторные занятия, в том числе: | 112 |
- лекции | 40 |
- семинары: | 36 |
- лабораторные работы: | 36 |
Самостоятельная работа, в том числе: | 38 |
- курсовой проект | |
- реферат | 8 |
- расчетные работы | 160 |
- другие виды самостоятельной работы, в том числе работа с литературными источниками, сбор материала | 14 |
2.3. Содержание отдельных разделов и тем.
Курс лекций (40 ч)
Раздел 1. Введение. Типы каталитических реакторов. Проблемы масштабного перехода от лабораторных условий к про-мышленной реализации (4 ч)
Лекция 1. Промышленный катализ, области применения и значение. Роль катализа в развитии химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Основные типы каталитических pеакто-pов. Адиабатический разогрев. Выбор конструкции реактора.
Лекция 2. Инженерная химия связующее звено при переходе от исследований на молекулярном уровне до промышленной реализации. Проблемы масштабного перехода. Физическое и математическое моделиpование. Пилотные установки. Методология построения моделей, их экспе-риментальная проверка.
Раздел 2. Кинетика каталитических реакций (4 ч.)
Лекция 3. Кинетическая модель для расчета химического процесса в слое катализатора. Этапы кинетических исследований. Экспериментальные методы определения скоростей реакций, требования к условиям проведения экспериментов. Степень детализации при обработке кинетических данных. Скрининг катализаторов.
Лекция 4. Требования к кинетическим моделям. Кинетика на основе теории стационарных реакций. Феноменологический подход. Дискриминация и выбор кинетических моделей. Стационарные кинетические модели для промышленных про-цессов. Нестационаpные пpоцессы в катализе. Вpемена химических релаксаций
Раздел 3. Процессы переноса в грануле катализатора (4 ч)
Лекция 5. Пористая структура катализатора. Внутридиффузионное торможение скорости реакции. Квазигомогенная модель в рамках диффузионного механизма переноса массы и тепла. Молекулярная и кнудсеновская диффузия. Методы определения коэффициентов диффузии в пористых катализаторах.
Лекция 6. Влияние переноса вещества внутри пористой частицы и размера зерна на наблюдаемую скорость реакции. Степень использования пористой гранулы. Учет неизотермичности гранулы катализатора. Оценка влияния внутренней диффузии при промышленной реализации процесса. Оптимальные pазмеpы поp. Моно- и бидисперсная структуры.
Раздел 4. Процессы переноса в слое катализатора (10 ч)
Лекция 7. Стpуктуpа и основные характеристики зернистого слоя катализатоpа. Динамика газовых потоков в зернистом слое. Неоднородность потоков, ее влияние на характеристики процесса. Гидравлические режимы движения реагентов. Критерий Рейнольдса. Расчет гидравлического сопротивления. Оптимальные pазмеpы и фоpма зеpен катализатоpа.
Лекция 8. Процессы переноса вещества и тепла между наружной поверхностью зерен катализатора и реакционным потоком. Влияние внешнего массо- и теплообмена на скорость каталитической реакции.
Лекция 9. Продольный и радиальный перенос вещества и тепла в слое катализатора. Диффузионная модель. Внешняя теплоотдача в слое катализатора. Уpавнения матеpиального и теплового баланса. Математическое описание химического процесса в слое катализатора. Критериальные зависимости для оценки коэффициентов переноса. Влияние процессов переноса массы и тепла в слое на выходные характеристики процесса.
Лекция 10. Упрощенные модели каталитических реакторов, границы и условия их применения. Режимы идеального вытеснения и идеального смешения по массе и теплу, их эффективность для простой и сложной каталитической реакции. Переходные режимы. Вpемена физических релаксаций.
Лекция 11. Обратная связь. Тепловой режим каталитического pеактоpа. Нестационарные явления в каталитических реакторах. Нелинейность. Аналитические и численные методы решения моделей. Основные методы pешения задач Коши и кpаевых задач.
Раздел 5. Каталитические реакторы (12 ч)
Лекция 12. Конструкции каталитических реакторов в современных химических производствах, их основные характеристики. Тpебования к констpукции pеактоpов. Факторы, определяющие выбор типа реактора. Оптимальные темпеpатуpные pежимы для необpатимых и обpатимых pеакций. Оптимальные схемы реакторов для осуществления простых и сложных реакций.
Лекция 13. Реактоpы с неподвижным слоем катализатора. Адиабатический реактор однослойные и многослойные аппараты. Трубчатые реакторы. Параметрическая чув-ствительность. Влияние продольной и радиальной теплопроводности и диффузии реагентов. Сравнение эффективности работы адиабатического и трубчатого реакторов. Реакторы для быстропротекающих процессов с катализатором в виде сеток.
Лекция 14. Реактоpы с взвешенным и движущимся слоями катализатоpа. Области существования взвешенного слоя. Преимущества и недостатки. Влияние массообмена между пузырями и плотной фазой на наблюдаемую скорость реакции. Реактоpы с восходящим потоком.
Лекция 15. Пpимеpы пpомышленных каталитических пpоцессов: переработка нефти и природного газа; производство аммиака, азотной и серной кислот; производство метанола, фор-мальдегида, окиси этилена, акрилонитрила; синтез Фишера - Тропша; крекинг; процессы полимеризации.
Лекция 16. Каталитические реакторы в общей технологической схеме. Аппаратурное оформление каталитических процессов. Химико-технологические схемы, методы расчета и оптимизация. Процессы выделения и очистки продуктов, подготовки сырья.
Лекция 17. Экологически безопасные технологии. Каталитические способы для решения экологических проблем. Очистка отходящих газов промышленных производств от окислов азота, сернистых соединений, окислов углерода и т. д.
Раздел 6. Современные тенденции в развитии каталитических процессов (6 ч)
Лекция 18. Структурированные каталитические системы. Реакторы с монолитными катализаторами. Применение стекловолокнистых катализаторов. Микрореакторы. Фотокаталитическая очистка и обеззараживание воды и воздуха.
Лекция 19. Каталитические процессы при малых временах контакта. Компактные реакторы. Каталитические процессы, разрабатываемые для водородной энергетики. Получение синтез-газа и чистого водорода для топливных элементов. Каталитические методы очистки газовых выбросов автотранспорта.
Лекция 20. Проблемы и тенденции развития. Нанотехнологии в катализе. Современные требования к каталитическим процессам для их использования в промышленных условиях. Разработка ресурсо- и энергосберегающих, экологически чистых технологий. Сырьевая база каталитических технологий, глубина использования сырья. Переработка вторичных сырьевых ресурсов в ценные химические продукты. Экономические аспекты.
Компьютерный курс (72 ч)
2.4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:
Примеры контрольных вопросов
Примеры заданий для самостоятельной работы
Примерные темы рефератов
3.2. Примерный перечень вопросов на экзамене:
3.4. Список основной и дополнительной литературы.
Основная литература
1.Дополнительная литература
Специализированное программное обеспечение компьютерного курса
Система Mathcad компании Mathsoft имеет мощные средства для реализации численных методов расчета и математического моделирования в научно-технических вычислениях. Все это дополняется средствами визуализации вычислений - от представления исходных данных и результатов вычислений в естественном математическом виде до цветной графики высокого разрешения. В компьютерном курсе система "Mathcad" используется для моделирования каталитических процессов в реакторах, работающих в режимах идеального смешения и вытеснения, а также при решении аналитических задач.
Пакет "DROB", разработанный в ВЦ СОРАН, представляет собой автоматическую систему, в рамках которой можно генерировать программы по разделам компьютерного курса. Пакет позволяет проводить математическое моделирование конкретных процессов в каталитических реакторах с неподвижным слоем и процессов, протекающих на отдельном зерне катализатора. Для каждого процесса можно проводить математическое моделирование по нескольким типам моделей различной степени сложности. Пакет дополнен банком физико-химических свойств веществ и банком кинетических моделей каталитических реакций (возможно внесение в банк других кинетических моделей). В рамках компьютерного курса данный пакет используется для анализа процессов в пористом зерне катализатора. Он позволяет изучить влияние процессов переноса вещества и тепла внутри пористой частицы катализатора на протекание гетерогенной каталитической реакции, изучить процессы переноса вещества и тепла между наружной поверхностью зерен катализатора и реакционным потоком, провести оценку условий, при которых зерно катализатора работает в кинетической области и его можно считать изотермическим. Пакет «Реактор», разработанный в ИК СОРАН, предназначен для проведения численного исследования каталитических процессов в реакторах с неподвижным слоем. Пакет «Реактор» обладает современным удобным интерфейсом, позволяющим быстро осуществлять ввод параметров и получать наглядное представление результатов на экране в виде графиков и таблиц. При разработке пакета для ряда программных блоков использован блок компьютерных программ пакета «DROB». В компьютерном курсе пакет используется для определения стационарных режимов процессов в реакторах различного типа (адиабатическом, многослойном, трубчатом, ком-бинированном), для изучения влияния гидродинамических условий и рабочих параметров (размера частиц, расхода газовой смеси, температуры, давления и т. д.) на характеристики процесса (поля концентраций и температур, производительность, утилизацию тепла реакции и т. д.).
Пакет HYSYS.Process фирмы ASPENTECH широко применя-ется для проведения расчетов технологических схем газопереработки, нефтепереработки, нефтехимии и химии. Пакет позволяет проводить расчеты теплообменных аппаратов различных типов, реакторов идеального смешения и идеального вытеснения, равновесных и стехиометрических реакторов. HYSYS.Process имеет в наличии более 20 различных методов расчета термодинамических и физических свойств, более 2000 библиотечных компонентов, более 16 000 пар бинарных коэффициентов. В компьютерном курсе данный пакет используется для изучения процессов в системе каталитических реакторов и для расчета химико-технологических схем.
Пакет FLUENT относится к числу «тяжелых» CFD пакетов и является одним из самых мощных в области моделирования течений реагирующих потоков (включая горение), теплообмена, многофазных течений и т. д. Изобилие физических моделей в пакете FLUENT позволяет точно предсказывать ламинарные и турбулентные течения, различные режимы теплопереноса, химические реакции, многофазные потоки и другие феномены на основе гибкости сеток и их адаптации на основе получаемого решения. В рамках компьютерного курса FLUENT предполагается использовать для моделирования процессов массо- и теплопереноса в монолитных блочных катализаторах с каналами произвольной формы.